电流的磁场 电流的磁场教学设计【优秀4篇】

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电流的磁场教学设计【第一篇】

学习目标

1、知道磁场的基本特性是对处在它里面的磁极或电流有磁场力的作用。

2、知道磁极和磁极之间、磁极和电流之间、电流和电流之间都是通过磁场发生相互作用的。

学习重点:

磁场的物质性和基本特性。

学习难点:

磁场的物质性和基本性质。

自主学习:

1.磁场是存在于或电流周围空间的一种客观存在的;磁极和磁极间、磁极和电流间、电流和电流间的作用都是通过来传递的。

2.规定在磁场中的任意一点小磁针受力的方向亦即小磁针静止时北极所指的方向,就是那一点的磁场方向.

3.地球本身在地面附近空间产生的磁场,叫做。地磁场的分布大致就像一个磁铁外面的磁场。

4、磁感线都是从磁体的极出发,回到极。

磁场的方向:

探究实验:在条形磁铁的周围放置一些小磁针,观察小磁针静止时N极的指向。在蹄形磁铁周围放置一些小磁针,观察小磁针静止时N极的指向。

教师讲解:

磁感线的画法:把磁体周围铁屑的分布情况表示出来。教师示范,学生练习。地磁场:地球本身在地面附近空间产生的磁场。

⑴地球的周围存在着磁场。地球是一个大磁体,地球的地理两极与地磁两极并不重合,极性和地理极性相反,如图3,其间有一个交角。这就是磁偏角,磁偏角的数值在地球上不同地点是不同的。

⑵宇宙中许多天体都有磁场当堂达标

1.下列说法正确的是()

A.地球磁场的北极与地理南极不完全重合

B.将条形磁铁从中间断开,一段是N极,另一段是S极

C.改变通电螺线管中电流的方向可使其N极与S极对调

D.磁场是客观存在的一种物质

2.下列说法中正确的是()

A.磁体上磁性最强的部分叫磁极,任何磁体都有两个磁极

B.磁体与磁体间的相互作用是通过磁场而发生的,而磁体与通电导体间以及通电导体与通电导体之间的相互作用不是通过磁场发生的

C.地球的周围存在着磁场,地球是一个大磁体,地球的地理两极与地磁两极并不重合,其间有一个交角,这就是磁偏角,磁偏角的数值在地球上不同地方是相同的

D.磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量

3.下列关于磁场的说法中,正确的是()

A.磁场跟电场一样,是一种物质

B.磁极或电流在自己周围的空间会产生磁场

C.指南针指南说明地球周围有磁场

D.磁极对磁极的作用、电流对电流的作用都是通过磁场发生的

4.下列关于磁场的说法中正确的是()

A.磁场和电场一样,是客观存在的特殊物质

B.磁场是为了解释磁极间相互作用而人为规定的

C.磁极与磁极之间是直接发生作用的

D.磁场只有在磁极与磁极、磁极与电流发生作用时才产生课后作业:

思考“问题与练习”1、2

电流的磁场教学设计【第二篇】

一.目标

(一)知识与技能

1.了解磁现象,知道磁性、磁极的概念。

2.知道电流的磁效应、磁极间的相互作用。

3.知道磁极和磁极之间、磁极和电流之间、电流和电流之间都是通过磁场发生相互作用的。知道地球具有磁性。

(二)过程与方法

利用类比法、实验法、比较法使学生通过对磁场的客观认识去理解磁场的客观实在性。

(三)情感态度与价值观

通过类比的学习方法,培养学生的逻辑思维能力,体现磁现象的广泛性

二.重点与难点:

重点:电流的磁效应和磁场概念的形成

难点:磁现象的应用

三、教具:

多媒体、条形磁铁、直导线、小磁针若干、投影仪

四、过程:

(一)引入:介绍生活中的有关磁现象及本所要研究的内容。在本,我们要学习磁现象、磁场的描述、磁场对电流的作用以及对运动电荷的作用,知识主线十分清晰。本共二个单元。第一、二、三节为第一单元;第四~第六节为第二单元。

复习提问,引入新

[问题]初中学过磁体有几个磁极?[学生答]磁体有两个磁极:南极、北极。

[问题]磁极间相互作用的规律是什么?[学生答]同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。

[问题]两个不直接接触的磁极之间是通过什么发生相互作用的?[学生答]磁场。

[过渡语]磁场我们在初中就有所了解,从今天我们要更加深入地学习它。

(二)新讲解-----第一节、磁现象和磁场

1.磁现象

(1)通过介绍人们对磁现象的认识过程和我国古代对磁现象的研究、指南针的发明和作用认识磁现象

(2)可以通过演示实验(磁极之间的相互作用、磁铁对铁钉的吸引)和生活生产中涉及的磁体(喇叭、磁盘、磁带、磁卡、门吸、电动机、电流表)形象生动地认识磁现象。

板书磁性、磁体、磁极:能吸引铁质物体的性质叫磁性。具有磁性的物体叫磁体,磁体中磁性最强的区域叫磁极。

2.电流的磁效应

(1)介绍人类认识电现象和磁现象的过程。

(2)演示奥斯特实验:让学生直观认识电流的磁效应。做实验时可以分为四种情形观察并记录现象:水平电流在小磁针的正上方时,让电流分别由南向北流和由北向南流;水平电流在小磁针的正下方时,让电流分别由南向北和由北向南流。在认识电流的磁效应的同时,也为地磁场和通电直导线的磁场的教学埋下伏笔,也可以留下问题让学生思考。

了解电流的磁效应的发现过程,体现物理思想(电与磁有联系)和研究方法(奥斯特实

验),认识到奥斯特实验在电磁学中的重要意义(打开了电磁学的大门),为后法拉第的研究工作(电能生磁、磁也可以生电)奠定了基础。

板书1磁极间的相互作用规律:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。(与电荷类比)

板书2电流的磁效应:电流通过导体时导体周围存在磁场的现象(奥斯特实验)。

3.磁场

演示:磁场对电流的作用,电流与电流的作用,类比于库仑力和电场,形成磁场的概念,应说明磁场虽然看不见、摸不着,但是和电场一样都是客观存在的一种物质,我们可以通过磁场对磁体或电流的作用而认识磁场。

板书1磁场的概念:磁体周围存在的一种特殊物质(看不见摸不着,是物质存在的一种特殊形式)。

板书2.磁场的基本性质:对处于其中的磁极和电流有力的作用。

板书3磁场是媒介物:磁极间、电流间、磁极与电流间的相互作用是通过磁场发生的。

4.磁性的地球

明白地理的南北极和地磁的南北极的区别,了解磁偏角,介绍沈括对磁偏角的研究。用一个条形磁铁模拟地磁场,说明小磁针静止时为什么会指向地理的南北极。

板书1地球是一个巨大的磁体,地球周围存在磁场---地磁场。地球的地理两极与地磁两极不重合(地磁的N极在地理的南极附近,地磁的S极在地理的北极附近),其间存在磁偏角。

地磁体周围的磁场分布情况和条形磁铁周围的磁场分布情况相似。

宇宙中的许多天体都有磁场。月球也有磁场。

(三)对本节知识做简要的小结

(四)巩固新:

1、让学生复习本内容。

2、指导学生阅读STS

3、完成问题与练习(作练习)

电流的磁场教学设计【第三篇】

一、教学目标:

1、通过实验观察搞清通电导线在磁场中将受到磁场力的作用,知道通电导体在磁场中受力方向与电流方向,以及磁感线方向有关系。

2、知道电动机就是利用上述现象制成的。

3、搞清电磁感应和磁场对电流作用中的能量转化。

4.培养、训练学生观察能力和从实验事实中,归纳、概括物理概念与规律的能力。

二、重点难点分析:

通电导线在磁场中受力方向与磁场方向、电流方向之间的关系是本节的难点,也是分析电动机转动的依据。初中不要求左手定则,弄清楚电动机的转动有一定难度。

三、教具:

演示用通电直导线在磁场中受力实验器材(电源、滑动变阻器、开关、导线、蹄型磁铁、铁棒架)

通电线圈在磁场中转动的演示装置。

四、主要教学过程

㈠、引入新课:

首先做直流电动机通电转动的演示实验,接着提出问题:电动机为什么会转动?

请同学们回忆一下奥斯特实验——电流周围存在着磁场。

复习:磁体的周围存在着磁场,电流的周围也存在着磁场;

磁场最基本的性质是对磁场中的磁体产生磁力作用,那么磁场对磁场中的电流是否会产生磁力作用呢?

即电流对磁体有力的作用,磁体对电流有无力的作用呢?

㈡、新课教学

板书:四、磁场对电流的作用

1、通电直导线在磁场中的受力演示实验。

⑴、介绍实验装置,实验对象为通电小铜棒。(通电直导线)

⑵、实验过程:静止在导轨上的铜棒通电后,会发生什么现象?(实验表明:通电导体在磁场中受到磁力作用。)

⑶、改变电流方向,不改变磁场方向铜棒运动方向怎么样改变?(现象:铜棒运动方向改变。结论:通电直导线的受力方向与电流方向有关。)

⑷、改变磁感线方向,不改变电流方向,铜棒运动方向怎么样改变?(现象:铜棒运动方向改变。结论:通电直导线的受力方向与磁感线方向有关。)

用边演示,边指导观察,边提出问题的方式,完成实验。

问:通电铜棒在磁场中,运动的原因是什么?

通电导体在磁场中受到力的作用,力的方向与电流方向、磁感线方向是相互垂直的,不论是改变电流方向.还是改变磁场方向,都会改变力的'方向。

小结:磁场对电流的作用

A、通电导体在磁场中受到力的作用。

B、通电导体在磁场里受力的方向,与电流方向和磁感线方向有关。

2、应用:通电线圈在磁场中

⑴、出示线圈在磁场中的演示实验装置,实验研究对象是通电线圈。

⑵、把一个线圈放在磁场里,接通电源让电流通过线圈,观察发生的现象。

分析课本中甲图的ab边受力向上,由磁场对电流的作用第二条可知:cd边受力向下。结果线圈将顺时针转动。

通电线圈在磁场中转动,电动机就是用这个原理制成的。下节课我们学习讨论直流电动机。

分析课本中乙图的ab边仍受向上的力,cd边受向下的力,转动将停止。

讨论想想议议,线圈会立即停下来吗?

(由于惯性,线圈会在平衡位置附近摆动几下。为什么?)

小结:电动机是利用通电线圈在磁场中受力转动的原理制成的。

3、磁场对电流的作用过程中的能量变化怎样:

消耗了什么能—电能,(电源)

得到了什么能——机械能(线圈转动)

比较:电磁感应——机械能转化为电能——发电机

磁场对电流的作用——电能转化为机械能——电动机

当堂练习:课本后2题填空。

电流的磁场教学设计【第四篇】

(一)教学目的

1.知道什么是电磁铁。

2.理解电磁铁的特性和工作原理。

3.知道电磁继电器的构造和工作原理。

(二)实验器材

螺线管,铁棒,几个小磁针,一个线圈匝数可以改变的电磁铁,电源,开关,滑动变阻器,电流表和一小堆大头针,多媒体课件《电磁继电器》,电磁继电器,电磁继电器挂图,小灯泡一只,两只1.5伏的干电池,学生电源一台,导线6根,开关两只。

(三)课前准备

检查学生使用的实验器材是否有损坏,将实验器材分小组放在盒子里,将小盒子放在学生的实验桌上。

(四)教学过程

1.提问引入新课

教师出示螺线管,提问:要使螺线管的周围产生磁场,根据我们学过的知识,可采用什么方法?

(学生讨论得出:给螺线管通电,它的周围就会产生磁场。)

进一步提问:如果要使通电螺线管的磁性增强,应该怎么办呢?请同学们观察下面的实验:演示实验:先将小磁针放在螺线管的两端,通电后观察小磁针偏转的程度,再将铁棒插入螺线管,通电后观察小磁针偏转的程度。

提问:小磁针的偏转程度哪个大?这表明什么?

(插入铁棒后,小磁针的偏转程度增大,这表明插入铁棒后通电螺线管周围的磁性大大增强。)

进一步提问:为什么插入铁棒后,通电螺线管的磁性会增强呢?

学生讨论得出:铁心插入通电螺线管,铁心被磁化,也要产生磁场,于是通电螺线管的周围既有电流产生的磁场,又有磁铁产生的磁场,因而磁场大大增强了。

教师指出:从上面的实验中可以看出,铁心插入螺线管,通电后能获得较强的磁场。我们把插入铁心的通电螺线管称为电磁铁。本节课我们就来研究电磁铁。

2.进行新课

板书:研究电磁铁

一、电磁铁:插入铁心的通电螺线管。

提问:电磁铁与永磁体相比,有些什么特点呢?它的磁性强弱与哪些因素有关呢?下面我们用实验来研究。

板书:实验:研究电磁铁的特点

进一步提问:怎样来做实验呢?其步骤是怎样的呢?

我们知道,电磁铁的磁性是由螺线管通入电流后获得的,由此,我们可以进行猜想:它的磁性与电流的大小有关;螺线管是由导线绕制成的,它的磁性强弱与线圈的匝数有关。下面我们就从这几个方面来进行实验探索。

(用小黑板或投影仪展示下列记录表格)

学生实验:首先请同学们从盒子里拿出实验器材,放在桌上摆好,观察所用的器材,同时思考下列问题:

这些实验器材应连接成怎样的电路?

(应将电源、开关、滑动变阻器、电流表与电磁铁连成串联电路)

用什么来判断电磁铁的磁性强弱?

(通过观察电磁铁吸引大头针的多少来判断)

学生将实验器材连接好,检查电路无误后进行实验:

①将开关合上或打开,观察通电、断电时,电磁铁对大头针的吸引情况,判断电磁铁磁性的有无。

②将开关合上,调节滑动变阻器,使电流增大和减小(观察电流表指针的示数),从电磁铁吸引大头针的情况对比电磁铁磁性强弱的变化。

③将开关合上,使电路中的电流不变(电流表的示数不变)改变电磁铁的接线,增加通电线圈的匝数,观察电磁铁磁性强弱的变化。

实验小结:让学生归纳、概括实验结果后,教师板书:实验表明:

1.电磁铁通电时有磁性,断电时没有磁性。

2.通过电磁铁的电流越大,它的磁性越强。

3.在电流一定时,外形相同的螺线管,线圈匝数越多,磁性越强。

(2)讨论电磁铁的优点

提问:通过实验,我们知道了电磁铁的一些特点,它的这些特点与永磁体相比,有哪些优点呢?

学生讨论后,老师归纳板书:

电磁铁的优点:1.磁性能快显快消。

2.磁性强弱可以调节。

人直接操作高压电路的开关是很危险的,如果能够在低压下操作高压电路,就能避免高压的危险。这节课我们就学习利用电磁铁制成的电磁继电器,电话、电铃等电磁继电器的应用等知识。

板书:第六节电磁铁的应用

放映多媒体课件《电磁继电器》,讲解学习电磁继电器的结构。

1.电磁继电器的结构

引导学生观察实验用电磁继电器,配合演示多媒体课件《电磁继电器》,问:

①电磁继电器中的电磁铁在什么位置?电磁铁起什么作用?

②图中的衔铁,它起什么作用?

③图中的弹簧,它起什么作用?

④图中的动触点,是静触点,它们起什么作用?

学生通过观察回答以上问题时,教师注意纠正,让学生正确认识电磁继电器各部件的名称和作用。

板书:

控制电路的组成——电磁铁、低压电源、开关。

工作电路的组成——高压电源、电动机、电磁继电器的触点部分。

(2)引导学生弄懂电磁继电器的工作原理

让学生看课本,教师引导学生讨论电磁继电器的工作过程,然后让学生阅读课本电磁继电器“工作原理”部分,边阅读边理解电磁继电器的工作原理。

2.电磁继电器的工作原理:电磁铁通电时,把衔铁吸下来,使动触点和静触点接触,工作电路闭合。电磁铁断电时失去磁性,弹簧把衔铁拉起来,切断工作电路。

电磁继电器实质就是利用电磁铁控制工作电路通断的开关。

3.电磁继电器的应用

①工作电路是有危险的高压电路,通过电磁继电器可利用低压控制高压。

②工作场所温度高或环境不好,可以利用电磁继电器实现远距离操作。多媒体课件演示。

板书:电磁继电器的应用

用低电压弱电流控制高电压强电流。

实现远距离操作。

小结:略。

作业:。

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